微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 硬件设计 > 模拟电路设计 > [组图]200米四键遥控模块

[组图]200米四键遥控模块

时间:10-19 来源:互联网 点击:

外壳加5元,接收头换成3310超外差的加8元。

接收板D 四继电器锁存型接收板:(接收板35元一个)

它的功能是:接收板上有4个大电流继电器,对应发射机的4个按键,动作的逻辑关系是锁存方式,也就是说:按下发射机的一个按键比如A,对应接收板的A继电器就吸合,松开按键,A继电器仍然保持吸合,直到下次按动B、C、D中的任意一个按键时,B、C、D中的对应继电器吸合,而A继电器释放,也就是说接收板能记忆上次遥控的状态,并且能够自锁保持,直到接收到下次的遥控指令才改变继电器的状态。

每个继电器都有一个对应的红色发光二极管来指示它的工作状态,电路板上右下脚的两位接线柱位是12伏直流电源输入端,左“+”右“-”,每个继电器都有一个对应的三位接线柱,是一组常开转常闭的触点,中间为公共端,左侧为常开,右侧为常闭,板上PCB面都有详细注明。

接收板E 四继电器非锁存型接收板:(接收板35元一个)

用途:用于遥控一些需要点动实现四路遥控的场合,比如遥控电动门的开和关,一些用轻触开关控制的场合,如家用电器上的音量增加、减小按键、频道增加、减小按键。

这个电路和上一个接收板的区别在于接收解码芯片用了M4后缀的PT2272芯片,所以就能实现四路点动遥控的功能,比如:按下发射机的一个按键比如A,对应接收板的A继电器就吸合,松开按键,A继电器同步释放。

接收板F 四继电器抗干扰型非锁存型接收板:(接收板38元一个)

有实践经验的网友会发现,在相同的条件下,非锁存的接收板的遥控距离要远远小于锁存型的遥控距离,有时只有锁存型的一半甚至还不到,并且继电器有吸合不稳定的现象,这是因为在非锁存状态遥控信号需要每秒同步30次左右,当继电器控制的负载是电机或者是其它容易产生干扰的设备时,设备本身通电后产生的干扰会使遥控信号中断,从而使继电器工作在一种跳跃的不稳定状态。

这里我们采用一种方法,采用L4的解码芯片,通过将17脚输出的信号做一个0.5秒左右的延时展宽,使遥控输出信号更加稳定,当然这是以牺牲遥控实时性为代价换取的遥控稳定,站长在开发遥控大门的产品时就是采用这种办法,使遥控更远、更稳定,实践证明0.5秒的滞后延时不会影响操作。

板上右上角为增加的几个元件,其中改变电容的值可以改变延时时间,采用22UF时延时约0.5秒,100UF时约1秒,220UF时约2秒。

接收板G 瞬态触发翻转型四继电器抗干扰接收板:(带外壳接收板48元一个)



四路瞬态触发翻转型接收板可以独立控制四个通道,并且互相之间不会影响。例如:按一下遥控器上的A键,A通道对应的继电器吸合并保持,再按一下A键,继电器释放,其它通道工作过程相同。

市场上这类产品通常用CD4013集成电路来完成控制,但是容易出现遥控不稳定的缺点,例如用来控制电机、电子节能灯等负载时可能会不稳定,例如按一下开,灯亮了一下又自动关闭了,这是因为,电子节能灯点亮的瞬间会产生较强的电磁干扰脉冲,如果干扰信号通过某种途径传递到CD4013的触发端后,会引起4013再次误翻转,造成灯又被关闭了。

针对情况我们开发了用AT89C2051单片机来控制的瞬态触发翻转型四继电器抗干扰型接收板,这样可以很好地解决控制稳定性的问题。

这种接收板使用直流9~12伏电源供电,可以直接用内正外负极性的稳压电源插头插入插座供电或者将电源接入板上的电源接线柱。

接收板H 瞬态触发翻转型四继电器接收板:(接收板42元一个)

这是我们用最新开发的2272 T4芯片设计开发的四路触发翻转型接收板,可以独立控制四个通道,并且互相之间不会影响。动作逻辑和接收板G完全相同,但是硬件却大大简化这种接收板使用直流9~12伏电源供电,可以直接将电源接入板上的电源接线柱。

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top